Receptores

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01 - (Mackenzie SP)
No circuito ilustrado abaixo, a d.d.p. entre
os pontos A e B é constante e igual a 1,5 V e
o amperímetro A é considerado ideal. As
lâmpadas, L1, L2, L3 e L4, são idênticas entre
si e cada uma delas apresenta a seguinte
indicação nominal de fábrica: 1,5 V — 0,5
W. Ao fechar-se a chave Ch,
A. A potência elétrica útil do motor é de
2000 W. Assinale a alternativa que
corresponde à força contraeletromotriz, em
volts, à resistência interna do motor, em
ohms, e ao rendimento elétrico do motor,
respectivamente.
a)
b)
c)
d)
e)
200; 2; 0,80
200; 2; 0,91
400; 4; 1
400; 4; 0,80
400; 4; 1,5
04 - (UFPel RS)
No circuito mostrado na figura abaixo,
temos uma associação de resistores ligados
a duas baterias cujas f.e.m. são ε1 = 6,0 V e
ε2 = 24,0 V e cujas resistências internas são,
respectivamente, r1 = 1,0 Ω e r2 = 2,0 Ω.
a) as lâmpadas L3 e L4 “queimam” e
Amperímetro indica 0,17 A.
b) as lâmpadas L3 e L4 “queimam” e
Amperímetro indica 0,34 A.
c) todas as lâmpadas acendem e
Amperímetro indica 0,25A.
d) todas as lâmpadas acendem e
Amperímetro indica 0,125A.
e) todas as lâmpadas “queimam”.
o
o
o
o
02 - (UFU MG)
O circuito representado na figura abaixo
mostra um gerador de força eletromotriz (E)
igual a 12 V e resistência interna (r) de 2 ,
ligado a um receptor, de força contraeletromotriz (E´) de 8V e resistência interna
(r´) de 4 .
a) Calcule o valor da intensidade da corrente que
percorre o circuito.
b) Nas condições dadas, qual o rendimento obtido
pelo gerador e pelo receptor?
03 - (UPE)
Um motor elétrico sob tensão 220 V é
alimentado por uma corrente elétrica de 10
De acordo com seus conhecimentos sobre
Eletrodinâmica e com o texto, analise cada
uma das seguintes afirmativas.
I. O sentido da corrente elétrica é
determinado pela f.e.m. de maior valor,
portanto, no circuito, a corrente tem
sentido horário.
II. No circuito da bateria com ε1 a corrente
está passando do polo positivo para o
negativo, desta forma, essa bateria está
funcionando como um receptor (gerador de
f.c.e.m.).
III. A intensidade da corrente elétrica no
circuito é de 2,0A.
IV.
O valor da diferença de potencial
entre os pontos A e B é de 12 V.
Dessas afirmativas, estão corretas apenas
a) III e IV.
b) I e II.
c)
d)
e)
f)
I, III e IV.
II e IV.
II e III.
I.R.
05 - (UFRJ)
Um estudante dispunha de duas baterias
comerciais de mesma resistência interna de
0,10 , mas verificou, por meio de um
voltímetro ideal, que uma delas tinha força
eletromotriz de 12 Volts e a outra, de
11Volts. A fim de avaliar se deveria conectar
em paralelo as baterias para montar uma
fonte de tensão, ele desenhou o circuito
indicado na figura a seguir e calculou a
corrente i que passaria pelas baterias desse
circuito.
Usando as informações do gráfico, calcule:
a) o valor da resistência interna da bateria;
b) a indicação do amperímetro quando a
resistência R tem o valor 1,7Ω.
07 - (Mackenzie SP)
A tensão nos terminais de um receptor varia
com a corrente, conforme o gráfico abaixo:
U(V)
25
22
I(A)
0
a) Calcule o valor encontrado pelo
estudante para a corrente i.
b) Calcule a diferença de potencial VA − VB
entre os pontos A e B indicados no circuito.
06 - (UFRJ)
Uma bateria comercial de 1,5V é utilizada
no circuito esquematizado abaixo, no qual o
amperímetro e o voltímetro são
considerados ideais.
2,0
5,0
A f.c.a.m. e a resistência interna deste
receptor são, respectivamente:
a) 11V e 1,0
b) 12,5V e 2,5
c) 20V e 1,0
d) 22V e 2,0
e) 25V e 5,0
08 - (PUC SP)
Fechando a chave K da figura, a diferença de
potencial VA – VB passa a ter valor:
3

2
0
V
k
A
B
2

Varia-se a resistência R, e as
correspondentes
indicações
do
amperímetro e do voltímetro são usadas
para construir o seguinte gráfico de
voltagem (V) versus intensidade de corrente
(I).
a)
b)
c)
d)
e)
1
5
V
35V
23V
20V
17V
15V
09 - (UEL PR)
No circuito a seguir, sabe-se que 1 = 2 2 e
que ambas são forças eletromotrizes (fem)
ideais.
Nesse circuito é correto afirmar que a
a) Determine a diferença de potencial
entre os pontos a e b pelo ramo da direita
do circuito.
b) Determine o valor da corrente i.
Apresente os cálculos.
10 - (UFPel RS)
A figura abaixo mostra um circuito elétrico
que contém um reostato.
Baseado em seus conhecimentos sobre
Eletrodinâmica, é correto afirmar que o
valor da resistência R do reostato, para que
seja nula a diferença de potencial entre os
pontos A e B, é
a)
b)
c)
d)
e)
f)
2 .
1 .
4 .
0,5  .
3 .
I.R.
11 - (UNIFOR CE)
Considere o circuito elétrico esquematizado
abaixo e os valores indicados nos elementos
constituintes.
a) intensidade da corrente elétrica em R1
vale 4A.
b) intensidade da corrente elétrica em R2
vale 3A.
c) ddp entre os pontos A e B vale 8 V.
d) potência elétrica dissipada em R1 vale 25
W.
e) potência elétrica dissipada em R2 vale 20
W.
12 - (UFPE)
A corrente i através do resistor R1 no
circuito abaixo é 400 mA.
Calcule a diferença de potencial, VB – VA,
entre os pontos B e A.
a)
b)
c)
d)
e)
1,5 volts
2,5 volts
3,5 volts
4,5 volts
5,5 volts
13 - (UEL PR)
Dados cinco resistores ôhmicos, sendo
quatro resistores R1  3 e um resistor
R 2  6 e três baterias ideais, sendo
1  6,0 V e  2  3  12,0 V . Considerando
que esses elementos fossem arranjados
conforme o circuito da figura a seguir,
assinale a alternativa que indica o valor
correto para a diferença de potencial entre
os pontos a e b [Vab ou (Va  Vb)]:
a)
b)
c)
d)
e)
3,0 V
3,0 V
10,0 V
6,0 V
10,0 V
14 - (UEPB)
Um motor elétrico tem resistência interna
de 2,0 e está ligado a uma ddp de 100 V.
Verifica-se que ele é percorrido por uma
corrente elétrica de intensidade igual a 5,0
A. A força contra-eletromotriz do motor e a
potência total recebida pelo motor,
respectivamente, são
a)
b)
c)
d)
e)
80 V; 350 W
90 V; 450 W
90 V; 500 W
70 V; 300 W
100 V; 400 W
TEXTO: 3 - Comum às questões: 14, 15
A Revolução Industrial consistiu em um
conjunto de mudanças tecnológicas com
profundo impacto no processo produtivo
em nível econômico e social. Iniciada na
Inglaterra em meados do século XVIII,
expandiu-se pelo mundo a partir do século
XIX. James Hargreaves, 1764, na GrãBretanha, inventa a fiadora “spinning
Jenny”, uma máquina de fiar rotativa que
permitia a um único artesão fiar oito fios de
uma só vez.; James Watt, 1768, inventa a
máquina a vapor; Gottlieb Daimler, 1885,
inventou um motor a explosão etc.
TEXTO: 4 - Comum às questões: 14, 15
experiência, descobriria um princípio físico
fundamental para o funcionamento do
motor elétrico, que possibilitou o
surgimento e o desenvolvimento de um
grande número de aparelhos elétricos, tais
como: bateria, ventilador, furadeira,
liquidificador, aspirador de pó, enceradeira,
espremedor de frutas, lixadeira, além de
inúmeros brinquedos movidos a pilha e/ou
tomada, como robôs, carrinhos, etc,
utilizados em todo o mundo.
15 - (UEPB)
Acerca do assunto tratado no texto I, em
relação ao motor elétrico, analise as
proposições a seguir, escrevendo V ou F
conforme sejam verdadeiras ou falsas,
respectivamente:
( ) O motor elétrico é um elemento de
trabalho que converte energia elétrica em
energia mecânica de rotação.
( ) O motor elétrico é uma máquina que
converte energia mecânica de rotação em
energia elétrica.
( ) Um motor elétrico é uma aplicação do
princípio
fundamental
do
eletromagnetismo que afirma que uma
força magnética vai atuar sobre um
condutor elétrico se esse condutor estiver
convenientemente colocado num campo
magnético e for percorrido por uma
corrente elétrica.
Após a análise feita, assinale a alternativa
que corresponde à sequência correta:
a)
b)
c)
d)
e)
VVV
FVF
VVF
FVV
VFV
GABARITO:
1) Gab: C
2) Gab:
Em 1820, o cientista dinamarquês Hans
Christian Oersted (1777-1851) não
imaginava que, com uma singela
2
3
a) i  A ou i  0,67 A
b) Gerador: G 
8
9
ou  0,89
Receptor: R 
3
4
ou  0,75
3) Gab: B
4) Gab: E
5) Gab:
a) i = 5,0 A
b) VA − VB=11,5 V
6) Gab:
a
  V  ri I, obtemos a resistência interna : ri 
1,5  1,2
 0,30.
1,0
.
b) Visto que V=RI, podemos escrever a
equação
acima
na
forma
  (R  ri )I. A corrente é, então, I 
.
7) Gab: C
8) Gab: D
9) Gab:
7
2
a) Vab   iR
b)  2 
1
3
i 1
2
7R
10) Gab: E
11) Gab: E
12) Gab: C
13) Gab: C
14) Gab: C
15) Gab: E
1,5
 0,75A
1,7  0,3
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